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智能音箱用户使用量最高的功能是播放音乐 , 占比达69%;其次是询问天气、播报新闻、播放故事和设定闹钟 。 这些被高频使用的功能 , 都是国内智能音箱在诞生之初就具备的 。
智能音箱主打语音交互 , 由于使用体验等问题 , 使用频率仍然较低;而智能音箱App作为未来流量变现的重要一环 , 其活跃度也不够乐观 。
AIoT风口已经来临 , 以智能音箱为载体 , 构建智能家居生态 。 智能音箱可以作为一个中控中心 , 利用物联网搭建AIoT , 是一个已经被证实的可操作路线 。
ESP32-S3集成2.4GHz Wi-Fi和Bluetooth 5 (LE), 支持远距离模式 (Long Range) 。
ESP32-S3搭载 Xtensa? 32 位 LX7 双核处理器 , 主频高达 240 MHz , 内置 512 KB SRAM (TCM) , 具有 45 个可编程 GPIO 管脚和丰富的通信接口 。
ESP32-S3 MCU增加了用于加速神经网络计算和信号处理等工作的向量指令 , 可以实现高性能的图像识别、语音唤醒和识别等应用 。
智能音箱的主要功能包括语音交互、内容服务、互联网服务和智能家居控制四个部分 , 语音交互和智能家居控制功能的实现 , 使智能音箱成为全屋智能的入口 。
ESP32-S3沿用成熟的物联网开发框架 ESP-IDF 。 ESP-IDF已成功赋能了数以亿计物联网设备 , 历经了严格的测试和发布周期 , 具有清晰有效的支持策略 。
基于其成熟的软件架构 , 凭借对工具和 API 的熟悉 , 将更容易构建应用程序或迁移原有程序至ESP32-S3平台 。
推动智能音箱生态链功能形成 , 对于智能音箱的需求促进起着重要作用 。 智能家居的体验升级与入口设备的进化紧密相关 , 音箱不得不更多地承担起 \" 联结 \" 的智能 。
从这个层面上看 , 智能音箱与音箱渐行渐远 , 作为智能家居的入口之一 , 智能音箱正在以全新的产品形态面向消费者 。
ESP32-S3拥有45个可编程GPIO以及SPI、I2S、I2C、PWM、RMT、ADC、UART、SD/MMC主机控制器和TWAITM控制器等常用外设接口 。 其中的14个GPIO可被配置为HMI交互的电容触摸输入端 。
ESP32-S3搭载了超低功耗协处理器 (ULP) , 支持多种低功耗模式 , 广泛适用于各类低功耗应用场景 。
从场景上看 , 教育场景也确实是新的增长点 , 智能音箱的助教、育儿功能一直是厂商的重要宣传点 。 特别是近两年疫情影响下在线教育加速普及 , 智能音箱厂商加速相关布局 。
ESP32-S3为物联网设备提供了完善的安全机制和保护措施 , 防止各类恶意攻击和威胁 。 它支持基于AES-XTS算法的flash加密、基于 RSA 算法的安全启动、数字签名和HMAC 。
消费级智能语音交互是人们接触智能语音最普遍的渠道 , 从手机语音助手、家庭智能音箱、智能耳机、智能电视、故事机到智能车载等 。
【网络支付|智能音箱WiFi通信技术,ESP32-S3物联网芯片,高性能语音唤醒识别应用】内容服务对于智能音箱的重要性无需赘述 , 不论是年轻人爱的音乐、电影电视剧、小说 , 还是儿童爱的睡前故事 , 老年人爱听的戏曲 , 或者胎儿早教等等 , 这些都是智能音箱可以去覆盖的内容 。
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